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      <title>Respiración celular y fermentación by Merith Cordero</title>
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      <description>Actividad 19</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-11-10 03:22:25 UTC</pubDate>
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         <title>A)Respiración celular </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Glucolisis: </em></strong>Es una ruta metabólica que ocurren en el <strong>citoplasma</strong> formada por diez reacciones enzimáticas, se degrada una molécula de glucosa hasta dos moléculas de piruvato, rindiendo un total de 2ATP para iniciar la glucolisis y se producen 4ATP en la ruta, <strong>dando una ganancia neta de 2ATP.<br></strong>La glucolisis, es la principal vía <strong>catabólica</strong> de los hidratos de carbono. <br><strong>Reacciones enzimáticas: <br></strong> Tres irreversibles, van a soportar la regulación de la vía. Estas tres reacciones junto a la catalizada por la fosfoglicerato quinasa (7) las que son fuertemente exergónicas.<br>Siete reversibles, se producirán en sentido glucolítico cuando la célula requiera energía (ATP) y disponga de glucosa para degradarla. <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 03:27:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/907515118</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Ciclo de Krebs</em></strong><strong>: </strong>Ruta metabólica que forma parte de la vía <strong>catabólica</strong> que sucede en la mitocondria, es un proceso utilizado por células aeróbicas en la respiración celular, es el tercer paso de este mismo proceso, sucede después la oxidación del purivato y antes de la cadena respiratoria; en el ciclo de Krebs se oxida el Acetil CoA en CO2  y ATP, esto se logra por medio de ocho reacciones,  de las cuales, al final se producen tres moléculas de NADH y una molécula de FADH2.<br><strong>Reacciones enzimáticas:</strong><br> Las reacciones del ciclo de Krebs  son producidas por enzimas, cuyos nombres son: Citrato, Isocitrato, Cetoglutarato, Succinil-CoA, Succinato, Fumarato, Malato y Oxalacetato.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 08:04:07 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/907613284</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Cadena respiratoria:</strong> Ruta metabólica que forma parte de la vía catabólica que sucede en la membrana interna mitocondrial,  son una serie de transportadores de electrones encargados de reoxidar el NADH y el FADH2 producidos en el ciclo de Krebs para poder utilizarlos en nuevas reacciones de oxidación y producir ATP.<br>Su ganancia neta es de 36-38 ATP.<br><strong>Reacciones enzimáticas:</strong></div><div>Para lograr la oxidación de dichas moléculas se utilizan 4 complejos, llamados I, II, III y IV, estos transportan los electrones y utilizan su energía para llevar protones desde la matriz hasta la membrana celular,  estos protones son usados por el llamado complejo V o ATP sintasa para formar ATP, este proceso es conocido como fosforilación oxidativa,  <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 08:40:52 UTC</pubDate>
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         <title>B)Respiración anaerobia</title>
         <author>richimujica50</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910122011</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.</mark><strong><mark>Glucolisis</mark></strong>: algunos ejemplos de organismos anaerobios son: <br>Los <strong>intestinos</strong> de animales superiores., El <strong>lecho marino</strong> y las grietas abisales,</div><div>Las <strong>esclusas geotérmicas</strong> por donde el magma brota hacia el fondo del mar,</div><div>Los géiseres, aguas termales y otras formas de <strong>brote geotermal,</strong></div><div>Los <strong>pantanos y aguas arcillosas</strong>, colmadas de materia orgánica y bajo oxígeno.<br><br><strong>Reacciones enzimáticas<br>E</strong>n las reacciones de la glucólisis anaeróbica participan diez enzimas diferentes, a saber:</div><blockquote>1-Hexoquinasa (HK): utiliza una molécula de ATP por cada molécula de glucosa. Produce glucosa 6-fosfato (G6P) y ADP. La reacción es irreversible y amerita iones magnesio.</blockquote><div><br></div><blockquote> 2-Fosfoglucosa isomerasa (PGI): isomeriza la G6P a fructosa 6-fosfato (F6P).</blockquote><div><br></div><blockquote> 3-Fosfofructoquinasa (PFK): fosforila la F6P a fructosa 1,6-bifosfato (F1,6-BP) empleando una molécula de ATP por cada F6P, esta reacción también es irreversible.</blockquote><div><br></div><blockquote> 4-Aldolasa: escinde la molécula de F1,6-BP y produce gliceraldehído 3-fosfato (GAP) y dihidroxiacetona fosfato (DHAP).</blockquote><div><br></div><blockquote> 5-Triosa-fosfato isomerasa (TIM): participa en la interconversión de DHAP y GAP.</blockquote><div><br></div><blockquote> 6-Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH): emplea dos moléculas de NAD<sup>+ </sup>y 2 moléculas de fosfato inorgánico (Pi) para fosforilar el GAP, rinde 1,3-bifosfoglicerato (1,3-BPG) y 2 NADH.</blockquote><div><br></div><blockquote>7-Fosfoglicerato quinasa (PGK): produce dos moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato de dos moléculas de ADP. Emplea como donador de grupo fosfato cada molécula de 1,3-BPG. Produce 2 moléculas de 3-fosfoglicerato (3PG).</blockquote><div><br></div><blockquote> 8-Fosfoglicerato mutasa (PGM): reorganiza la molécula de 3PG para originar un intermediario con mayor energía, el 2PG.</blockquote><div><br></div><blockquote> 9-Enolasa: a partir del 2PG produce fosfoenolpiruvato (PEP) por deshidratación del primero.</blockquote><div><br></div><blockquote>10-Piruvato quinasa (PYK): el fosfoenolpiruvato es empleado por esta enzima para formar piruvato. La reacción implica la transferencia del grupo fosfato en la posición 2 del fosfoenolpiruvato a una molécula de ADP. Se producen 2 piruvatos y 2 ATP por cada glucosa.</blockquote><div><br></div><div>Su tipo de reacción es catabólica</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 19:06:05 UTC</pubDate>
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         <title>Equipo 2</title>
         <author>merithcordero123</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910337001</link>
         <description><![CDATA[<div>Cordero Garibay Merith </div><div>Juárez Rodríguez Oziel Onesimo </div><div>Mújica Monroy Ricardo </div><div>Sánchez Gutiérrez Ana Itzury</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 19:51:22 UTC</pubDate>
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         <title>Fermentación láctica</title>
         <author>merithcordero123</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910376174</link>
         <description><![CDATA[<div> piruvato + NADH + H+ --&gt; lactato + NAD+ <br><br>Por cada molécula de glucosa que se oxida mediante glucólisis dos moléculas de NAD son reducidas a NADH, y se obtienen dos piruvatos y dos moléculas de ATP. En los organismos fermentadores, dada la imposibilidad de utilizar el poder reductor generado en forma de NADH en la cadena transportadora de electrones, se recurre a la reducción de un sustrato endógeno (esto es, un producto del propio metabolismo), como forma de reciclar el NADH en NAD para permitir que la glucólisis continúe y se siga generando ATP.<br><br>En la fermentación láctica, el sustrato endógeno utilizado es el propio piruvato producto de la glucólisis, que se reduce a ácido láctico. El ácido láctico, dado que otorga acidez al medio, tiene excelentes propiedades conservantes de los alimentos.<br><br>En la industria alimenticia los microorganismos tienen un gran peso, pues se utilizan para la conservacion y elaboracion de algunos productos, en este caso de origen lacteo. Tambien se le pueden dar usos cosméticos, alimento para niños, purgante, etc.<br><br>Impiden el crecimiento de microorganismos patógenos y sus toxinas. Ayudan a la conservación de los alimentos, permitiendo que se conserven más tiempo. Los alimentos que han sido sometidos a fermentación láctica ayudan a la digestión de otros alimentos con los que se ingieren.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 20:00:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910532079</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Respiración celular aeróbica:</strong> esta forma parte del metabolismo, se caracteriza por utilizar oxigeno extraído del aire para realizar las oxidaciones de sus procesos, mismos que se realizan en la mitocondria de la célula y en la membrana, además de estar presente en casi todas las especies eucariotas, se divide en 4 etapas, la glucolisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Cómo ya se ha leído existen tres moléculas que se mencionan mucho, el NADH, el FADH2 y el ATP, el ATP ya se ha explicado con anterioridad por lo que ahora si priorizaran las otras dos; el di nucleótido de flavina y adenina (FADH2) y el di nucleótido de nicotinamida y adenina (NADH) son coenzimas que permiten la oxidación y almacenan energía en altos estados electrónicos, debido a estas cualidades tienen un papel importante como coenzima en reacciones redox, la <strong>fórmula de la respiración celular es C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + ATP.</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 20:42:29 UTC</pubDate>
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         <title>Fermentación alcohólica</title>
         <author>richimujica50</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910875614</link>
         <description><![CDATA[<div>La <strong>fermentación alcohólica</strong> es conocida desde los tiempos de Matusalén; en ella, la levadura transforma la maltosa y levulosa en alcohol y anhídrido carbónico: C6H12O6 = 2 C2H6O + 2 CO2 + 20 Kcal. Es una reacción química que desprende calor<br><br></div><blockquote>En la obtención de vinos y sidras el <strong>sustrato de la fermentación alcohólica</strong> son glucosa y fructosa. De forma tradicional, la transformación de los mostos se ha desarrollado como un fenómeno espontáneo, por medio de levaduras indígenas..</blockquote><div><br>La <strong>fermentación alcohólica</strong> es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono.<br><br>La <strong>fermentación alcohólica</strong> tiene como finalidad <strong>biológica</strong> proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa. En el proceso, las levaduras obtienen energía disociando las moléculas de glucosa y generan como desechos alcohol y CO<sub>2</sub>.<br><br>y económicamente uno de los beneficios principales que presenta la <strong>fermentación</strong> con respecto a la industria es transformar el mosto en vino, la cebada transformarla en cerveza, y los carbohidratos en dióxido de carbono para llegar a hacer pan</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 22:54:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anaitz7103</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910963675</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Papel de las moléculas NAD+ y FAD:</strong><br>En la <strong>glucólisis y en el ciclo de Krebs</strong>, las coenzimas NAD<sup>+</sup> y FAD aceptan átomos de hidrógeno provenientes de la glucosa y se reducen a NADH y FADH<sub>2</sub>, respectivamente. <br>En la etapa final de la respiración, estas coenzimas ceden sus electrones a la <strong>cadena respiratoria.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 23:41:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>anaitz7103</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/910983891</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Importancia de la respiración aerobia<br></strong>La respiración aerobia permite que los organismos que viven en condiciones aerobias(que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno diatómico), obtengan un mayor rendimiento energético a partir de la oxidación de compuestos orgánicos, de ahí su importancia biológica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-10 23:53:29 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Respiración anaerobia</title>
         <author>merithcordero123</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/911297209</link>
         <description><![CDATA[<div>La respiración anaerobia es un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos anaerobios, que consiste en la oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, ​ y más raramente una molécula orgánica.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-11 02:44:24 UTC</pubDate>
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         <title>Célula muscular anaerobia</title>
         <author>merithcordero123</author>
         <link>https://padlet.com/merithcordero123/dyvq19eqgzbl1hj8/wish/911305237</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando una persona realiza un ejercicio extenuante el cuerpo necesita mayor cantidad de oxígeno para que las células lo utilicen en la descomposición de la glucosa para obtener energía.<br><br></div><div>Si la actividad que realiza la persona exige a las células musculares un esfuerzo extremo, éstas van a requerir de un gran suministro de energía. Durante el ejercicio intenso el aparato circulatorio no proporciona suficiente oxígeno para satisfacer las necesidades de las células musculares.<br><br></div><div>En el momento que no llega el suficiente oxígeno a los músculos, las células musculares realizan un proceso anaeróbico para obtener energía; durante el proceso se produce un ácido láctico, Al acumularse, el ácido láctico provoca dolor y fatiga muscular. Una vez que la persona deja de hacer ejercicio, la respiración celular vuelve a ser aerobia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-11 02:49:26 UTC</pubDate>
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